Vattenhammare i vattenförsörjningssystemet - orsaker och eliminering av dem

Grundläggande förebyggande åtgärder

Förutom att strikt följa alla etablerade driftsregler är det möjligt att förhindra att en olycka inträffar om en serie förebyggande åtgärder utförs i tid och regelbundet. Hela anledningen är att absolut alla processer är nära sammankopplade i huvudvärme- eller vattenförsörjningssystemet. En vattenhammer, oförutsedd av användaren, är bara det sista destruktiva steget, vilket mycket väl kan leda till olika negativa konsekvenser. Allt detta händer mot bakgrund av det relativt dåliga tekniska tillståndet hos rören som använts i flera år.

Tryckfall och vibrationer som uppstår bidrar bara till att olika sprickor bildas i metallens tjocklek. Med tiden uppstår mer allvarliga defekter som, efter att en vattenhammare börjat, omedelbart uppträder i områden med för hög inre stress. Dessa kan vara olika böjningar, mekaniska fogar och till och med svetsar.

Förebyggande manipulationer inkluderar följande steg:

  1. Kontrollera snabbt trycket bakom det exploaterade expansionskärlets flexibla membran. Om guiden under denna procedur upptäcker otillfredsställande resultat är det förbjudet att använda systemet utan en kvalitativ justering.
  2. Kontrollera hälsan hos de involverade säkerhetsgrupperna. Detta gäller en luftventil, en säkerhetsventil samt en klassisk manometer.
  3. Kontroll av avstängningens ventilposition och metallbeslag.
  4. Kontrollera regelbundet statusen för alla filter. Dessa element är ansvariga för kvarhållandet av fin sand, klassisk skala, rostfragment. Om det behövs måste befälhavaren rengöra och skölja sedan filtren.
  5. Testar systemet som används för läckage. Du måste också kontrollera graden av slitage på alla element.

Många experter rekommenderar att man byter ut det klassiska styva röret med en plastprodukt. Det är mer flexibelt att använda och expanderar snabbt under tryck. Men du måste vara försiktig, eftersom trycksättning av lederna inte är utesluten.

Ett professionellt tillvägagångssätt för förebyggande, som syftar till att upprätthålla det övergripande optimala tillståndet för värme- och vattenvärmesystemet, innefattar nödvändigtvis elementära typer av arbete. Det rekommenderas inte att ignorera detta steg. Detta beror på att reparation av uppvärmning i ett privat hus innebär ett stort slöseri med ekonomi och fritid. Alla beskrivna skyddsåtgärder är effektiva om arbetssättet är omfattande. Endast i en sådan situation är det möjligt att neutralisera olika oönskade konsekvenser och förlänga perioden för systemets samordnade arbete.

Vattenhammare i värmesystemet
Installera ett högkvalitativt tvättfilter

Systemmodernisering och förändring

Många av problemen i samband med vattenhammer orsakas av brister i själva systemet. En av anledningarna kan till exempel vara föreningen av stora rör med rör med mindre diameter. Det resulterande motståndet hindrar vätskans fria passage och bidrar till en ökning av trycket. Du kan eliminera detta om du gör en större översyn av värmesystemet. Under genomförandet är det nödvändigt att tillhandahålla ett antal åtgärder som avsevärt förbättrar dess förmåga att motstå en hammer. Bland dem är det värt att notera:

  • stötdämpande anordningar, som är delar av elastisk plast, installerade framför termostaten istället för ett styvt rör;

reparation av hushållssystem
Vattec-hammarspjäll Valtec CAR-19

  • införandet av en shunt med specialgjorda hål som gör det möjligt att minska det resulterande trycket;
  • användning av speciella termostater med hammarskydd.

Detta är bara några av åtgärderna för att minska konsekvenserna och möjligheten till vattenhammare. Efter att ha beslutat om dem kan en uppskattning göras för reparation av värmesystemet.

Fluktuationer och deras orsaker

Tryckstegringar indikerar systemfel. Beräkningen av tryckförluster i värmesystemet bestäms genom att summera förlusterna med individuella intervall, som utgör hela cykeln. Tidig identifiering av orsaken och dess eliminering kan förhindra allvarligare problem som leder till dyra reparationer.

Om trycket i värmesystemet sjunker kan det bero på följande skäl:

  • utseendet på en läcka
  • fel på expansionsbehållarens inställningar;
  • fel på pumpar;
  • utseendet på mikrosprickor i pannvärmeväxlaren;
  • strömavbrott.

Hur ökar man trycket i värmesystemet?

Expansionstanken reglerar differenstrycket

Vid läckage måste alla anslutningspunkter kontrolleras. Om orsaken inte identifieras visuellt är det nödvändigt att undersöka varje område separat. För detta stängs kranarnas ventiler sekventiellt. Tryckmätarna visar tryckförändringen efter att en viss sektion har skärts av. Efter att ha hittat en problematisk anslutning måste den dras åt, tidigare dessutom förseglad. Vid behov byts monteringen eller delen av röret.

Expansionstanken reglerar skillnaderna på grund av uppvärmning och kylning av vätskan. Ett tecken på tankfel eller otillräcklig volym är en ökning av trycket och ett ytterligare fall.

Lägg till ett godkännande på 1,25% till detta resultat. Den uppvärmda vätskan, som expanderar, tvingar luft ut ur tanken genom ventilen i luftutrymmet. När vattnet har svalnat kommer det att minska i volym och trycket i systemet blir mindre än vad som krävs. Om expansionstanken är mindre än krävs måste den bytas ut.

En ökning av trycket kan orsakas av ett skadat membran eller en felaktig inställning av värmesystemets tryckregulator. Om membranet är skadat måste nippeln bytas ut. Det är snabbt och enkelt. För att konfigurera behållaren måste den kopplas bort från systemet. Pumpa sedan den nödvändiga mängden atmosfär i luftkammaren med en pump och installera tillbaka den.

Du kan bestämma pumpens fel genom att stänga av den. Om inget händer efter avstängningen fungerar inte pumpen. Anledningen kan vara ett fel på dess mekanismer eller brist på kraft. Du måste se till att den är ansluten till nätverket.

Om det finns problem med värmeväxlaren måste den bytas ut. Under drift kan mikrosprickor förekomma i metallstrukturen. Detta kan inte elimineras, bara ersättning.

Varför ökar trycket i värmesystemet?

Orsakerna till detta fenomen kan vara felaktig vätskecirkulation eller dess fullständiga stopp på grund av:

  • bildandet av ett luftlås;
  • igensättning av rörledningen eller filtren;
  • drift av uppvärmningstrycksregulatorn;
  • kontinuerlig utfodring;
  • avstängningsventiler överlappar varandra.

Hur tar man bort droppar?

Ett luftlås i systemet tillåter inte att vätska passerar igenom. Luften kan endast luftas. För att göra detta är det nödvändigt att installera en tryckregulator för värmesystemet - en fjäderluftventil under installationen. Det fungerar i automatiskt läge. Radiatorerna i den nya designen är utrustade med liknande element. De sitter högst upp på batteriet och fungerar i manuellt läge.

Varför ökar trycket i värmesystemet när smuts och avlagringar ansamlas i filtren och på rörväggarna? Eftersom vätskeflödet hindras. Vattenfiltret kan rengöras genom att ta bort filterelementet. Det är svårare att bli av med kalk och blockeringar i rören.I vissa fall hjälper spolning med speciella medel. Ibland kan problemet bara lösas genom att byta ut rörsektionen.

Uppvärmningstrycksregulatorn stänger ventilerna genom vilka vätskan kommer in i systemet vid en temperaturökning. Om detta är orimligt ur teknisk synvinkel kan problemet åtgärdas genom att justera. Om denna procedur inte är möjlig bör montering bytas ut. Om det elektroniska sminkstyrsystemet går sönder måste det justeras eller bytas ut.

Den ökända mänskliga faktorn har ännu inte avbrutits. Därför överlappar i praktiken avstängningsventilerna vilket leder till ökat tryck i värmesystemet. För att normalisera denna siffra behöver du bara öppna ventilerna.

Konstant vattenhammare kan provocera den farligaste olyckan - rörbrott

Hamring av vatten är det farligaste och mest besvärliga i golvvärmesystem. Varm vätska rör sig längs golvens konturer. Konsekvensernas omfattning påverkas av platsen där hindret bildades. Om det finns ett hinder i början av systemet kommer trycket att öka något, om ett hinder bildas i slutet av rörledningen kommer trycket att öka mer.

Som regel uppstår den hydrauliska effekten om produkter av olika storlek används under installationen av värmesystemet. Om konturerna inte utjämnas i diameter med hjälp av adaptrar kommer trycket definitivt att öka.

Som ett chockskydd installeras en ventil i form av en termostat i rörledningen.

På grund av vad det finns ett hydrokollisionsfenomen.

Om rörledningen helt eller delvis förlorar sin permeabilitet ökar trycket inuti.

Felaktig läggning av vattenledningar leder till klick och slag i den, vilket indikerar vattenhammare. Ljud produceras när vätskan plötsligt slutar flöda i systemet och sedan återupptas.

När vätskan inuti röret står på ett hinder minskar dess hastighet medan volymen ständigt ökar. Eftersom det inte finns något utlopp för lossning skapar flödet en våg i motsatt riktning som kolliderar med det allmänna flödet och ibland ökar trycket upp till maximalt 20 atmosfärer.

Rörets täthet tillåter inte att vätskan flyter utåt, den resulterande slagkraften medför en stor fara i form av ett rörbrott.

För värme- och vattenförsörjningssystem bör specialrör utan sömmar användas i enlighet med GOST 3262 - 75, eller tryckhuvudprodukter av metallplast tillverkade i enlighet med GOST 18599.

Anledningarna till förekomsten av vattenhammare beaktas:

1. fel på pumpen som ger cirkulation.

2. ackumulering av luft inuti systemet.

3. strömavbrott.

4. Skarp överlappning av grindventilen.


En plötslig ökning av trycket i röret uppstår om pumpen startar med hög hastighet när pumpen slås på.

I ett autonomt värmesystem installeras kulventiler i allt högre grad, vilket inte går smidigt. Kranens snabba rörelse har en negativ egenskap, eftersom den orsakar vattenhammare.

Användningen av skruvkranar anses säkrare, eftersom enheten ger en smidig avrullning av axellådan.

Vattenhammare uppstår när systemet startas med ej släppt luft. Vatten som tränger in i röret rinner in i ett luftlås, vilket ger återflödesdämpningen.

Eliminering av problemet.

Installationen av skydd av rörsystem kan eliminera orsakerna till vattenhammer.

För detta används olika metoder.

1. Stegvis avstängning av rörledningssystemet.

Smidig start eller avstängning av systemet garanterar frånvaron av vattenhammare, detta krav anges i Gost.

Eftersom rörens väggar är elastiska påverkar inte slagkraften all kraft samtidigt.Rör kompenserar för en del av stöten på grund av deformationen av strukturen, därför ökar slagkraften gradvis.

Därför, om den totala slagkraften är densamma, kommer dess påverkan att ständigt minska. Smidig eller stegvis omkoppling garanterar en gradvis uppbyggnad av trycket, vilket kommer att orsaka mindre skador på rören.

Uppmärksamhet! Det är bättre att installera avstängningsventiler med lång tid för att stänga av eller tillföra vatten.

2. Installation av automatiska strukturer.

Den automatiska styrningen måste ha en inställning för en smidig förändring av trycket i rörledningen. För detta installeras pumpar som har funktionen att automatiskt ändra antalet varv, eller utrustning som arbetar med elektronisk styrning, inom vilken det finns frekvensomvandlare.

Uppmärksamhet! Med automatiska enheter kan du kontrollera vätskeflödet och dess tryck i systemet.

Automatiska pumpar med varvtalsreglering höjer eller sänker vattentrycket smidigt. Automation syftar till att utföra två uppgifter: övervaka tryckfall och justera det vid behov.

Möjliga konsekvenser av en vattenhammare och dess fara

Tecknen på fenomenet kan kännas igen av främmande ljud i systemet: klick, knackar, kollapsar. Visuella tecken hjälper också: läckande kranar, blandare, kompressionsbeslag-kontaktdon med gummipackningar.

När vattentillförselsystemet utsätts för frekvent vattenhammare, även med en svag kraft, pressas packningarna, tätningarna först ut. Brott mot systemets täthet kan leda till att centra för deformation och rörbrott uppträder.

Vattenhammare i värmesystemet

Som ett resultat av tryckökningen avbryts vattentillförseln. Men det här är inte det enda besväret. Om en vattenhammare har lett till ett fullständigt brott i ett rör, till exempel i en hyreshus, är hela strukturen kvar utan vatten. Vätskeflödet förstör lägenhetsägarnas egendom, grannarna på de nedre våningarna är översvämmade. Som ett resultat - arbete med reparation och restaurering av flera husobjekt.

En vattenhammare i varmvattenförsörjningssystemet, förutom den slutliga skadan på egendom, hotar med brännskador. Fara hotar när värmesystemet är tryckavtryckt, där bäraren håller en temperatur på + 70 ° C och ständigt är under tryck. Ett avbrott i ett batteri eller rörledning under vinteruppvärmningssäsongen kommer att skada systemet. Frost kommer att avsluta den destruktiva verksamheten - rörledningen måste ändras.

Orsaker till vattenhammare

Den viktigaste orsaken är den plötsliga stängningen av avstängningsventilerna. Om vattnet rinner i en tunn ström är risken minimal, men med plötsliga öppningar / stängningar av kranen maximeras risken.

Vattenhammare i värmesystemet

Varför finns det annars en vattenhammare i vattenförsörjningssystemet:

  1. Med plötslig påslagning av kraftfulla pumpar. Det inträffar när strömförsörjningen av föremål utrustade med kraftfulla pumpstationer är instabil.
  2. I närvaro av luftproppar i vattenförsörjningssystemet, uppvärmning. Därför är det nödvändigt att först tömma luften innan det tas i drift stängda system med en flytande bärare.

Idag anses vattenhammare vara de vanligaste faktorerna för att vattenförsörjningssystemen inte fungerar. Detta beror på framväxten av nya avstängningsventiler som inte kräver långa varv hos ventilen (kranen) för att öppna / stänga vattnet.

Hur du skyddar dig mot vattenhammare

Det finns flera sätt att hjälpa till med att bli av med ett sådant fenomen som vattenhammare i vattenförsörjningssystemet. Vissa experter tror att en helhetssyn på att använda flera metoder hjälper till att undvika stora problem.

  • Smidigt stängande av ventiler. Ett sådant stopp av vätskan är förknippat med en jämn ökning av trycket. I det här fallet bildas ingen bakåtvåg som ökar vattnets densitet i ett motströmsflöde.
  • Ju större rördiametern är, desto lägre är risken för hamring av vatten. Eftersom rörelseshastigheten i ett stort avsnitt alltid är mindre än i ett litet.
  • Du kan använda elastiska insatser framför avstängningsventilerna, som expanderar med ökande tryck och släcker delvis.
  • Installation av expansionsfogar. Till exempel kan denna roll spelas av en hydraulisk ackumulator, dess kapacitet (volym) är tillräcklig för att acceptera överflödigt vatten som matas ut från rörledningen genom högt tryck. Du kan installera en så kallad tryckomkopplare i vattenförsörjningssystemet. Det sparar inte från vattenhammare, men det stänger av pumpen om trycket i nätverket börjar överstiga en viss nivå. Observera att reläet inte stänger av pumpenheten omedelbart.
  • Ett av de mest effektiva sätten att bli av med hammare är att installera en speciell ventil. Ett styvt membran är installerat inuti det, som med ökande tryck i vattenförsörjningsnätet börjar expandera, det vill säga ökar volymen på utrymme för den expanderande vätskan. Detta skyddselement installeras vanligtvis bredvid pumpen efter backventilen.

    Rörsäkerhetsventil
    Vattenhammare skyddsventil

  • Idag erbjuder tillverkare också helt unika installationer mot vattenhammare. Till exempel Ermangizer-systemet. Den är baserad på en systemomvandlare som startar pumpen smidigt. I detta fall styr systemet helt pumpens funktion. Med hjälp kan du garantera ett stabilt jämnt flöde av vatten från en kran eller blandare.

Det finns ytterligare en punkt som rör den rent juridiska sidan av frågan. All ingenjörskommunikation i en hyreshus tillhör förvaltningsföretagen som betjänar dem och ansvarar för dem. Så när du driver dessa nätverk är det nödvändigt att utvärdera vattentillförselsystemet och resten också. Saken är att det finns för många konsumenter i sådana hus, som alla måste förses med vatten under ett visst tryck. Och detta anges i lagstiftningsdokumenten.

VVS och luftkanal i en hyreshus
Vattenförsörjningsställ i en byggnad med flera våningar

Det visar sig att på sista våningen i, säg, en tjugo våningar hög byggnad, ska vattnet från kranen rinna på samma sätt som i lägenheten på första våningen. Därför skapas övertryck inuti vattentillförselsystemet av pumpar för att balansera dess indikatorer längs stigarens höjd. Föreställ dig nu vad som skulle hända om ett stort antal konsumenter stängdes av samtidigt, vilket vanligtvis händer på natten. Trycket i stigaren stiger snabbt, vilket leder till hydrauliska stötar. Därför är det förvaltningsföretagen som ansvarar för installationen av expansionsfogar eller andra enheter som innehåller vattenhammare.

Därav slutsatsen att om företaget inte kontrollerade vattentillförseln hemma, om skyddssystemen fungerar dåligt eller inte fungerar, är chefen för detta företag ansvarig för allt. Till honom alla klagomål och påståenden. Och om ledningen bara avregistrerar sig, kan du säkert gå till domstol, vilket tar konsumenternas sida, det vill säga invånarna i huset.

Introduktion av stötdämpare

Vattenackumulatorer och spjäll som implementeras idag kan utföra flera viktiga funktioner samtidigt. De samlar inte bara vätska utan eliminerar också överflödigt vatten från systemet och hjälper också till att förhindra olika oönskade manifestationer. Hydrauliska ackumulatorer utför alla funktioner som kompenserande enheter. De installeras endast i riktning mot huvudflödet av vatten i de delar av värmekretsen, där sannolikheten för en plötslig minskning eller ökning av det uppmätta trycket är särskilt hög.

En slags brandsläckare, liksom en hydraulisk ackumulator, är i praktiken en rymlig kolv av stål som lätt kan rymma upp till 35 liter vätska. De inkluderar två sektioner åtskilda av en slitstark gummi- eller gummivägg på en gång.I händelse av ökat tryck omdirigeras all vattenhammare till behållaren. På grund av böjningen av det inblandade membranet i ögonblicket av en kraftig ökning av indikatorerna lyckas specialister uppnå effekten av tvångsutvidgning av konturen.

Rör av värmebeständigt förstärkt gummi eller elastisk plast fungerar som stötdämpande element. För att uppnå önskad effekt är det tillräckligt att använda en produkt med en längd på 35 centimeter. Om rörledningen är lång måste stötdämparens sektion ökas med minst 12 cm.

Vattenhammare i värmesystemet
Högkvalitativt hammarspjäll

Alternativ för att förbättra hela systemet som helhet

Förbättring av hela systemet innebär installation av enheter för fullständigt eliminering av övertryck.

Spjäll och ackumulatorer

släckare

Arbetet med dessa element innefattar följande åtgärder: att samla in vatten med det efterföljande avlägsnandet av dess överskott från systemet och förhindra vattenhammer.

Ackumulatorn är monterad på det mest troliga stället för tryckfall längs rörelsen av vatten i systemet. Utåt representerar dessa enheter stålkolvar med en volym på upp till 30 liter. Inuti är strukturen uppdelad i två delar med hjälp av ett gummi- eller gummimembran. Under tryckfluktuationer ”riktas” vattenhammaren mot tanken, där den kompenseras på grund av det flexibla membranet. Rör av elastisk plast eller förstärkt gummi används också för stötdämpning. Dessutom räcker det att använda en sektion av ett sådant stötdämpande rör med en längd på endast cirka 0,2-0,3 meter. Om systemet är mer utsträckt kan du lägga till ytterligare 0,1 m av stötdämparen.

Membranventil

säkerhetsventil

Installation av detta element utförs nära pumpen vid rörböjningen. Med ett ökat tryck avlägsnar det ett överskott av vätska. Ventilen kan drivas på ett av två sätt:

  1. Använda styrenheten
  2. Använda en pilotanordning. Vid ögonblicket av ökat tryck öppnas elementet helt. Och under normaliseringsperioden stängs den gradvis.

Termoreguleringsventil shunt

shunt

Enhetens design representeras av ett rör med en diameter på 0,2 - 0,5 mm. Shunten är monterad i riktningen för vätskeflödet i rörledningen. Oftast installeras shunten i en helt ny rörledning, eftersom olika avlagringar på den inre ytan på länge använda rör kan ogiltigförklara driften. När du installerar den i en gammal rörledning är det absolut nödvändigt att använda vattenfilter.

Superskyddstermostat

Denna mekanism stänger av systemet när trycket når det högsta tillåtna märket. Elementkonstruktionen innehåller en fjädermekanism som inte tillåter ventilen att stängas vid en hammare.

Vad är vattenhammare i ett vattenförsörjningssystem

En vattenhammare är en kortvarig kraftig ökning av trycket hos en vätska som cirkulerar i rören. Trycket ökar på grund av förändringen i flödeshastigheten.

Vattenhammare i värmesystemet

Tryckförändringsskylten påverkar typen av hammare:

  • positivt - vid vilket trycket stiger på grund av den kraftiga stängningen av ventilen eller införandet av pumpenheten;
  • negativt - vid vilket trycket ökar på grund av att pumpen stannar.

Enligt fysikens lagar fortsätter vattnet att röra sig även när kranen plötsligt stängs. Endast flödet närmast ventilen stannar, de återstående skikten fortsätter att flöda. Kollisionen mellan de stoppade och rörliga skikten orsakar också en ökning av trycket. Om vi ​​föreställer oss att ingången plötsligt stängdes framför en rörande folkmassa, så har de första raderna redan slutat - de nästa snubblar på dem, fortsätter att gå, det visar sig vara en förälskelse. Vatten verkar också, vilket orsakar en vattenhammare.

Trycket stiger omedelbart, nivån stiger med flera tiotals atmosfärer. Konsekvenserna kan inte undvikas.

Vattenhammerteori

Fenomenets förekomst är endast möjlig på grund av bristande kompensation för tryckfall. Ett hopp på ett ställe får kraften att spridas längs hela rörledningens längd. Om det finns en svag punkt i systemet kan materialet deformeras eller förstöras helt, ett hål bildas i systemet.

Effekten upptäcktes först i slutet av 1800-talet av den ryska forskaren N.E. Zhukovsky. Han erhöll också en formel för att beräkna den tidsperiod som krävs för att stänga kranen för att undvika obehagliga konsekvenser. Formeln ser ut så här: Dp = p (u0-u1), där:

  • Dp är tryckökningen i N / m2;
  • p är densiteten hos vätskan i kg / m3;
  • u0, u1 - genomsnittliga indikatorer för vattenhastighet i rörledningen före och efter stängning av kranarna.

Vattenhammare i värmesystemet

För att veta hur man bevisar vattenhammare i ett vattenförsörjningssystem måste du känna till rörets diameter och material samt graden av kompressibilitet hos vattnet. Alla beräkningar utförs efter att vattentäthetsparametern har fastställts. Det skiljer sig åt i mängden lösta salter. Bestämning av fortplantningshastigheten för vattenhammer görs med formeln c = 2L / T, där:

  • c - beteckning av chockvågshastigheten;
  • L är rörledningens längd;
  • T är dags.

Formelens enkelhet gör att du snabbt kan identifiera hastigheten för en chocks förökning, vilket i själva verket är en våg med svängningar av en given frekvens. Och nu hur man tar reda på fluktuationerna per tidsenhet.

För detta är formeln M = 2L / a användbar, där:

  • M är varaktigheten för svängningscykeln;
  • L är rörledningens längd;
  • a - våghastighet i m / s.

För att förenkla alla beräkningar tillåter kunskapen om chockvågshastigheten vid slag för rör tillverkade av de mest populära materialen:

  • stål = 900-1300 m / s;
  • gjutjärn = 1000-1200 m / s;
  • plast = 300-500 m / s.

Nu måste du ersätta värdena i formeln och beräkna frekvensen för svängning av vattenhammaren i avsnittet om vattentillförseln med en viss längd. Teorin om vattenhammer hjälper till att snabbt bevisa förekomsten av fenomenet och förhindra eventuella risker när man planerar byggandet av ett hus eller byter ut VVS, värmesystem.

Några ord om teorin

Om förekomst av chockfenomen i tryckledningar när avstängningsventilerna stängdes blev det känt med början av deras drift.

Ursprungligen använde korkventiler omedelbart av vattenflödet och initierade en vattenhammare.

Och vad vet du om ett sådant fenomen som kavitation, vad det är, är skrivet i en användbar artikel. Läs hur du kan göra en gör-det-själv-kavitationsvärmegenerator.

Hur man avkalker tvättmaskinen finns här.

På sidan: https://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/vygrebnaya-yama/zhiroulovitel.html står det om avloppsfettfällanordningen.

Destruktion av centraliserade vattenledningar, som ett resultat av detta inträffade fenomenet praktiskt taget i varje stad.

I varierande grad utfördes arbetet med att studera vattenhammer både i Ryssland och utomlands, särskilt:

  • av bröderna Montgolfier,
  • Schweiziska uppfinnaren E. Argan,
  • M. Bulton,
  • Professor vid Kazan University I.S. Gromeka.

Massförstörelse av vattenledningar i Moskva i slutet av 1800-talet tvingade stadsförvaltningen, som verkade vid den tiden, att organisera en kommission för att klargöra orsakerna och utveckla metoder för att bekämpa detta fenomen.

På inbjudan av chefsingenjören för Moskvas vattenförsörjningssystem N.P. Zimin, professor i mekanik vid Moskvas högskolan Nikolai Yegorovich Zhukovsky deltog i sitt arbete.

Forskningen utfördes på grundval av vattenpumpstationen Alekseevskaya.

Manometrar och inspelare användes för arbetet.installeras på platser genom att skära i ett gjutjärnsrör (läs hur man gör det här).

Sektioner av rörledningar med en diameter av 2, 4 och 6 tum lades över ytan och kopplades till en vattenledning som var ansvarig för att leverera staden.

Föremålet för forskningen var dynamiken i vätskerörelser, tryckförändringar i rören när spjällen utlöses.

Resultaten bekräftade att orsaken till förstörelsen av VVS det fanns en chockvåg som dyker upp och sprider sig när avstängningsventilerna snabbt utlöses.

Baserat på kommissionens slutsatser vidtogs åtgärder, varav den viktigaste var att ventilerna gradvis stängdes och öppnades.

Det insamlade materialet gjorde det möjligt för N.E. Zhukovsky att erhålla ett förhållande för ventilens aktiveringstid, vilket helt utesluter vattenhammare eller minskade dess konsekvenser till ett minimum:

  • t = L * v / 75P.

Formeln innehåller kvantiteterna:

  • t är grindventilens svarstid i sekunder;
  • L är längden på rörledningssektionen i fäden;
  • v är hastigheten för vätskeflödet i rörledningen i fot, per sekund;

P är det tillåtna trycket för rörmaterialet i atmosfärer.

Detta förhållande och andra forskningsresultat inkluderades i arbetet med N.E. Zhukovsky "Om hydraulisk chock i vattenledningar", vars material presenterades i en rapport vid Polytechnic Society den 26 september 1897.

Grundläggande metoder för skydd

För att skydda material, utrustning och kommunikation från vattenhammare används följande metoder:

  1. Installation av termostater med inbyggd shunt;
  2. Plastinsatser;
  3. Installation av membrananordningar;
  4. Styrning av pumpdriftlägen enligt data från trycksensorn i systemet;
  5. Allmänna förebyggande åtgärder.

Termoregulatorer med inbyggd shunt installeras som avstängningsventiler. En shunt är ett rör med liten diameter som låter överflödigt kylvätska passera genom när trycket stiger.

Stålelement är oftast mottagliga för förstörelse från vattenhammare på grund av strukturens styvhet, frånvaron av en stötdämpande effekt. För att skapa en stötdämpare skärs ofta in små sektioner av polymerrör som har god flexibilitet. I händelse av en vattenhammare kompenserar de för chockkraften genom att böja sig utan att skadas.

Hydrauliska ackumulatorer och expansionstankar gör också ett bra jobb med att öka trycket och ta på sig överskottet. Membranet, tillverkat av gummi eller polymer, böjer, komprimerar luften i luftkammaren. Vatten från uppvärmning kommer in i det lediga utrymmet, det totala trycket i systemet minskar.

Cirkulationspumpar är utrustade med ett tryckregleringssystem. Sensorn övervakar vattentrycket i nätverket. När värdet ökas utfärdar det ett kommando för att sänka pumphastigheten. Detta system är tillämpligt för pumpar med frekvensreglering av pumphjulets rotationshastighet.

Allmänna förebyggande åtgärder för att förhindra vattenhammare och deras konsekvenser:

  • Utför smidig reglering av avstängningsventiler;
  • Slå på pumparna med låg hastighet;
  • Kontrollera luftventilernas och säkerhetsventilernas prestanda.
  • Blöda luft från utrustningen i rätt tid;
  • Utför regelbundet en visuell inspektion för integriteten hos de strukturella elementen i uppvärmningen;
  • Övervaka integriteten hos expansomatmembranet.

Vattenslagare är ett frekvent och farligt fenomen i värmenät. Deras förebyggande i rätt tid kommer att spara värmekommunikation och utrustning från skador, bibehålla deras integritet och prestanda.

Ägare av privata lägenheter och hus hör ofta skarpa, tydliga slag i den utrustade värmeledningen. Många ägnar inte uppmärksamhet åt detta fenomen, men utfallet av situationen kan vara väldigt annorlunda. Specialister måste ofta korrigera resultatet av förstörelsen av viktiga delar.

I vissa fall är det möjligt att skada invånarna. Vattenhammare i det utrustade värmesystemet är den främsta orsaken till de flesta haverier och förstörelse av värmeutrustning.En högkvalitativ och snabb lösning på denna fråga är av stor betydelse för systemets stabila och problemfria drift.

Vattenhammare i värmesystemet
Klassiska konsekvenser av en nödsituation

Hur man hanterar vattenhammare

För att skydda mot effekterna av vattenhammare på vatten- och värmeförsörjningssystem används ett antal åtgärder. Vissa av dem är vägledande för användning överallt, medan andra används för rörledningar av ett visst syfte.

Jämn överlappning

Du måste bli av med frestelsen att snabbt klara av en så enkel uppgift som att öppna eller stänga en ventil. Detta bör göras långsamt och smidigt. Om ventilen är tät är det tillåtet att flytta handtaget med små ryck. Så det är vanligt i industriföretag, men indikerar avrättande och i vardagen.

kulventil
För att undvika hammare rekommenderas att stänga kulventilen smidigt

I detta fall inträffar fortfarande en vattenhammare. Men det bryts ner i flera små i styrka. Energin som verkar på rören en gång när ventilen plötsligt stängs bryts upp i delar som inte skapar starka tryckfall. Och därför - inte farligt.

Avskrivning

Med manuell kontroll av rörelsen av vätskeflöden är det möjligt att förverkliga deras smidiga överlappning eller öppning. Men termostater som styr uppvärmningssystemet automatiskt kan inte detta.

För att mildra vattenhammaren i systemet installeras stötdämpande enheter i den. Innan termostatventilens installationsplats ersätts en del av det styva röret med ett elastiskt. Antingen värmebeständigt gummi eller förstärkt plast används som material för detta.

Eftersom dessa material kan sträcka sig, kommer de att ta på sig kraften vid tidpunkten för vattenhammaren. Efter att ha ökat en kort stund i diameter fungerar stötdämparen som ett spjäll och släpper ut trycket framför den stängda ventilen.

För de flesta system är det tillräckligt att installera en sektion av elastiskt rör i storleksordningen 20-30 cm. För förlängda rör kan den ökas med ytterligare 10 cm.

Bypass-operation

Metoden innebär manuell översyn av termiska ventiler. För att implementera det krävs kunskap om deras design, annars kan enheten bara skadas.

Shunten är ett tunt rör med en diameter på 0,2 - 0,4 mm. Det sätts in i ventilen i riktning mot vätskerörelse. Under drift påverkar det inte systemets prestanda på något sätt, men med en kraftig ökning av trycket hjälper det att blöda det in i rörledningen bakom ventilen.

Obs! Sådana åtgärder hjälper bara i system som består av nya rörledningar, och helst inte av metall. Närvaron av rost förnekar alla ansträngningar och knep, eftersom det snabbt kommer att täppa till hålet.

Istället för att installera röret är det tillräckligt att borra ett hål med lämplig diameter.

Skyddade termostater

Industrin producerar termostater utrustade med en skyddshållare för vattenhammare. De har en fjädermekanism installerad mellan ventilen och värmehuvudet. Tillgången till denna enhet när du köper en termostat finns i dess tekniska dokumentation.

När trycket överskrids förhindrar fjädern, som sträcker sig, att ventilen stänger helt. Samma process äger rum som för förbikoppling - övertryck släpps ut i rörledningen nedströms om ventilen. När vattenhammaren stannar stänger fjädern helt ventilen.

Viktigt: Termostater utrustade med ett skyddssystem mot vattenhammare installeras i systemet i exakt en riktning, vilket indikeras av pilen på kroppen.

Kompensatorer

En av de kompenserande anordningarna som används i värmesystem (den är också lämplig för vattenförsörjning) för att skydda mot vattenhammare är en hydraulisk ackumulator. Det är en behållare uppdelad i två delar av ett flexibelt gummi- eller gummimembran.

Det finns vatten i den nedre delen av tanken som är ansluten till systemet. Toppen innehåller tryckluft.En produkt av liknande design är en del av en automatisk pumpstation och tjänar där för att stänga av pumpen när det nominella trycket i systemet uppnås.

Som en del av uppvärmningssystemet är kompensatorn ansluten till platser där vattenhammer kan uppstå. I ögonblicket av dess ökande vätsketryck pressas ackumulatormembranet. Luften ovanför komprimeras, membranet förskjuts mot det. På grund av den ökade volymen av vätskan sjunker trycket i den.

Så snart vattenhammerns inverkan slutar återgår membranet till sin plats. Med hjälp av ackumulatorer längs vägen kan du ta bort överflödig vätska från systemet.

För att skapa en stötdämpande effekt i vattenförsörjningssystemen används, förutom hydroackumulatorer, speciella spjäll.

kompensatoranordning
Kompensator enhet

Säkerhetsventiler

En gång i tiden ordnade läkare med högt blodtryck blodutsläpp för en patient. Mindre vätska betyder mindre tryck. Säkerhetsventiler fungerar på samma sätt.

De placeras på de farligaste platserna som utsätts för vattenhammare. De fungerar antingen som oberoende enheter eller från styrenhetens kommando, som styr systemets funktion och har information om trycket i det vid angivna punkter.

Så snart trycket vid säkerhetsventilens installationsplats överskrider tröskelvärdet öppnar det och drar ut överflödig vätska utanför. Naturligtvis händer detta där de inte kommer att orsaka någon skada eller obehag.

När trycket minskar stängs ventilen och återgår till sitt ursprungliga tillstånd.

hammare i värmesystemet
Avlastningsventil

Eftermontering av en termostatventil

Detta tillbehör är ett kompakt rör. Slutavståndet kan variera från 0,2 till 0,6 millimeter. Shunten är monterad i den cirkulerade vätskans riktning. Delens huvuduppgift är att gradvis minska trycket när överbelastning upptäcks. Vid utformning av autonoma system används växlingsmetoden nödvändigtvis, eftersom endast i detta fall är det möjligt att skydda den nya rörledningen från brott.

Denna effekt beror på närvaron av rost och annat skräp i slitna rör, vilket är ett allvarligt hinder för att uppnå önskat resultat. Det är av den anledningen att det är tillrådligt att installera vattenfilter av hög kvalitet vid användning av shunten vid själva utloppet till den utrustade värmekretsen.

Kort beskrivning

En mycket vanlig vattenhammare i ett välutrustat högkvalitativt värmesystem är ett slags fenomen som bygger på normerna för olika ämnens dynamik. Själva manifestationen skiljer sig åt genom att med en periodisk förändring i rörelseshastigheten för arbetsvätskans flöde observeras en ökning av trycket. Vatten fungerar som den huvudsakliga värmebäraren, vars huvudindikator är komprimerbarhet. Under cirkulationsperioden för det laddade kylmediet genom rörledningar och värmeelement kan olika hydrauliska hinder uppstå i dess väg. I de flesta fall är det varv, kraftiga förändringar i rörledningsdiametern samt ventiler av avstängnings- och styrtyp.

Under de ogynnsamma förhållanden som skapas kan kylvätskan skada de element som uppvisar ett starkt hydrauliskt motstånd mot flödet. Dessa kan vara konvektorer, rörböjningar, olika enheter, radiatorer och till och med pannvärmeväxlare.

En olycka kan mycket väl uppstå till följd av gradvis förslitning av manöverstrukturen och dess element, eller som ett resultat av den plötsliga påverkan av ett kraftigt hopp i prestanda. I alla situationer medför konsekvenserna av en vattenhammare materialavfall för att eliminera läckan. För att inte hamna i en sådan situation bör man förstå de grundläggande orsakerna till bildandet av en vattenhammare.Konsekvenserna av en olycka är alltid oförutsägbara, allt från den vanligaste nedbrytningen av cirkulationspumpen till storskalig översvämning av hela huset. Allt beror på systemets kvalitet och kraft.

Vattenhammare i värmesystemet
De vanligaste konsekvenserna av exponering för vattenhammer

Gradvis systemöverlappning

Detta är ett av de viktigaste kraven när man startar och stänger av en värmeanläggning. Alla optimala parametrar beskrivs i detalj i de grundläggande bifogade dokumenten. Hela anledningen är att den ackumulerade energin hos vattenhammaren, på grund av den ökade styrkan hos rörväggarna, kanske inte verkar med all sin kraft.

Denna funktion uppnås genom blixtsnabb böjning i önskad riktning. Med samma slutliga slagkraft kommer effektindikatorn för påverkan på en viss del av systemet att minska avsevärt. Tack vare smidig inkoppling kan specialister avsevärt öka tryckhastigheten i tid, vilket minimerar sannolikheten för skador på värmesystemet i en stuga eller hyreshus.

Definition

Vattenhammare är ett fysiskt fenomen som kännetecknas av en snabb ökning av vätsketrycket i ett avlägset område av systemet och en förändring av flödeshastigheten.

I värmesystem fungerar som regel vatten som en värmebärare, och det är känt att det är komprimerbart, som många vätskor. Cirkulationen kan hindras. Dessutom måste hindret uppträda plötsligt för att en hammer ska kunna se ut. På grund av hindret tappar vattnet sin hastighet och lutningen reduceras till noll.

Under stopp av vattenvolymen fortsätter pumpanordningens kraft att verka på den, vilket producerar vätskans rörelse. På grund av pumpkraften på plats ökar vattentrycket vilket reflekteras på rören och kärlens väggar.

Med det snabba avlägsnandet av hindret rusar kylvätskan mot det lägsta motståndet och trycket. För allt detta kommer den att få stor hastighet på grund av tryckdifferensen vid högtryckspunkten och vid den fria punkten.

Vatten rör sig mycket snabbt och kan på grund av sina egna egenskaper som inte är komprimerbar skada värmesystemets element och strukturer. Det slag som slagits kan ofta jämföras med kraften från ett hammarslag med full kraft. Därför kan kraftiga vattenchockar i värmesystemet trycksätta strukturer, störa enskilda element. En person riskerar skador och brännskador.

Batterierna gurglar

Nästa anledning till buller i metallvärmare är luft. Om något ständigt bubblar och bubblar i batteriet, som i magen på en sjuk ko - han, älskling. Ljudisolering av värmerör, även om den utfördes, skulle inte ge någonting - ljudet hörs genom kylarens väggar.

Är du på översta våningen i ett hus med ett bottenuttag (när både värmetillförseln och returledningarna finns i källaren)? Leta sedan efter en Mayevsky-kran på kylaren eller en bygel mellan angränsande rum - en enhet som hjälper till att släppa ut luft.

I alla andra fall är det värt att leta efter en motlutning (naturligtvis om värmesystemet fungerar normalt i alla andra avseenden, förutom buller). En radiator hängande med en skev eller en del av matningen till den, som är lägre vid stigaren än nära själva batteriet - det här är vad du måste fixa, och troligtvis på sommaren - det är knappast möjligt att stoppa värmesystemet på vintern under lång tid, särskilt i det tuffa klimatet i Sibirien eller Fjärran Östern skulle det vara en bra idé.

Betyg
( 1 uppskattning, genomsnitt 4 av 5 )

Värmare

Ugnar